精英家教网 > 高中物理 > 题目详情
如图所示,水平地面上方分布着水平向右的匀强电场,一个“L”形的绝缘硬质粗细均匀细管AOB竖直固定在匀强电场中,管的水平部分长为L1=0.20m且离水平面地面的高度为h=5.0m,AO⊥OB,竖直管部分长为L2=0.10m,一带正电的小球(直径略小于细管内径)从管的上端入口A处由静止释放,小球与管壁间摩擦不计,小球通过弯管(极短的弯折部分)时没有能量损失,小球所在的空间电场强度为E=mg/2q.求:(g=10m/s2) 
(1)小球运动到管口B时的速度大小.
(2)小球落地点与管的水平端口B点的水平距离.
(3)小球落地时的速度大小.
分析:小球从A运动到B的过程中,重力和电场力做功,由动能定理列式求解;
小球离开B点后,水平方向只受电场力(恒力),故做匀加速直线运动,竖直方向只受重力,故做自由落体运动,两个分运动同时发生,时间相等,根据竖直分位移求出时间,再求出水平分位移.
根据动能定理求落地时的速度.
解答:解:(1)在小球从A运动到B的过程中,设小球受的电场力为F,对小球由动能定理有:
1
2
mvB2-0=mgL2+FL1
解得:vB=
g(L1+L2)
=2.0m/s
(2)小球离开B点后,水平方向加速度为a,位移为s,空中时间为t,
水平方向:a=
g
2
     s=vBt+
1
2
gt2
得:s=4.5m
(3)对小球整个过程列动能定理:mg( L2+h)+Fe(L1+s)=m
v2
L

得:v=
149
m/s
答:(1)小球运动到管口B时的速度大小为2.0m/s.
(2)小球落地点与管的水平端口B点的水平距离为4.5m.
(3)小球落地时的速度大小为
149
m/s.
点评:本题关键对小球各个过程的运动情况分析清楚,对A到B过程,由于为曲线运动,可用动能定理,对离开B后的运动,根据运动的合成与分解,化曲为直研究!
练习册系列答案
相关习题

科目:高中物理 来源: 题型:

(2008?汝城县模拟)如图所示,水平地面上的木块在拉力F的作用下,向右做匀速直线运动,则F与物体受到的地面对它的摩擦力的合力方向为(  )

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:

(2011?东莞模拟)如图所示,水平地面上的物体A在斜向上的拉力F的作用下,向右做匀速直线运动,则关于下列物体受力情况的说法中正确的是(  )

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:

如图所示,水平地面上竖直地固定着一个光滑的圆环,一个质量为m的小球套在环上,圆环最高点有一小孔,细线一端被人牵着,另一端穿过小孔与小球相连,使球静止于A处,此时细线与竖直成θ角,重力加速度为g,则不正确的说法是(  )

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:

如图所示,水平地面上有一辆小车,车上固定一个竖直光滑绝缘管,管的底部有一质量m1=0.2g、电荷量q=8×10-5C的带正电小球,小球的直径比管的内径略小.在管口所在水平面MN的下方存在着垂直纸面向里、磁感应强度B1=15T的匀强磁场,MN面的上方还存在着竖直向上、场强E=25V/m的匀强电场和垂直纸面向外、磁感应强度B2=5T的匀强磁场,现让小车始终保持vx=2m/s的速度匀速向右运动,以带电小球刚经过磁场的边界PQ为计时的起点,测得小球在管内运动的这段时间为t=1s,g取10/s2,不计空气阻力. 
(1)求小球进入磁场B1时的加速度a的大小.
(2)求小球离开管口时的速度v的大小.
(3)若小球离开管口后,求该小球离开MN平面的最大距离是多少?

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:

精英家教网如图所示,水平地面上有一斜面体A,在A上放一物体B.现对物体B施加一个沿斜面向上且从零逐渐增大的力F,若A、B始终与地面保持相对静止,则(  )

查看答案和解析>>

同步练习册答案